使用电子阴性过器在被动样本上检测SARS-CoV-2的操作约束:动力和平衡分析
Emalie K Hayes1, Crystal L Sweeney1, Megan Fuller1
1Centre for Water Resources Studies, Faculty of Engineering, Dalhousie University, Halifax, NS B3H 4R2, Canada.
概括
了解SARS-CoV-2RNA对被动样本的吸附对于有效的废水监测至关重要. 这项研究描述了吸附动力学和平衡,推24-48小时的部署和化总悬浮固体测量.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 病毒学 病毒学
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 废水监测对于监测SARS-CoV-2至关重要.
- 被动采样是有效的,但SARS-CoV-2 RNA吸附是不太了解.
- 了解吸附是将废水数据与社区感染水平联系起来的关键.
研究的目的:
- 在被动采样材料上评估SARS-CoV-2RNA的吸附动力学和平衡.
- 调查废水特性,特别是总悬浮固体 (TSS) 对吸附的影响.
- 为优化废水监测中的被动采样方法提供建议.
主要方法:
- 使用热失活的SARS-CoV-2 (HI-SCV-2) 和电子阴性过器进行了批量吸附实验.
- 在不同的废水TSS度 (118,265,497毫克L-1) 中评估了平衡等温体.
- 使用伪第一阶动力学建模吸附动力学,并与TSS相关分析病毒恢复.
主要成果:
- 模拟的最大吸附容量 (qmax) 为7 × 103GU cm−2. 模拟的最大吸附容量为7 × 103GU cm−2.
- 替代SARS-CoV-2RNA吸附遵循伪第一阶动力学,在24小时内达到平衡.
- 废水和化物TSS都与吸附平衡和病毒恢复有关,这表明潜在的固体抑制.
结论:
- 对SARS-CoV-2RNA的被动采样受到吸附特性和废水TSS的影响.
- 对于被动采样,建议使用24-48小时的部署时间.
- 建议测量化物TSS,以评估潜在的固体抑制,并提高废水监测的准确性.


